端電平都為低電平時(shí),輸出端就給出高電平;在其它情況下,輸出端均為低電平。TTL 與非門的功能可以表示為:Y = ? (A ∧ B)。其中,A 和 B 分別是兩個(gè)輸入電平,Y 是輸出電平,? 是取反符號(hào),表示將輸入電平取反。 TTL NAND 門通常用于數(shù)字電路中,作為邏輯電路的基礎(chǔ)元件
2023-09-17 15:42:18
401 與非門(NAND Gate)是數(shù)字電路中的基本邏輯門之一,它實(shí)現(xiàn)了邏輯AND(與)操作后再進(jìn)行邏輯NOT(非)操作。
2023-09-04 15:31:07
669 
74LS125 1塊雙全加器 74LS183 1塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求1. 畫出實(shí)驗(yàn)邏輯圖, 列出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表格, 填入實(shí)驗(yàn)結(jié)果, 并寫出各種門電路的邏輯函數(shù)表達(dá)式或邏輯功能。2. 敘述在與非門、或非門、異或門、三態(tài)門實(shí)驗(yàn)中用示波器觀察方波波形的結(jié)果,并說(shuō)明原因。
2008-09-25 17:28:34
雙 4 輸入與非門-74ABT20
2023-03-03 19:53:37
1 四路 2 輸入與非門-HEF4011B
2023-03-03 19:27:36
1 四路 2 輸入與非門-74LV03
2023-02-23 19:14:22
0 8 輸入與非門-74LVC30A
2023-02-20 20:06:12
0 8 輸入與非門-74AHC_AHCT30
2023-02-20 18:49:47
0 四路 2 輸入與非門-74ABT00
2023-02-17 19:23:54
0 雙 4 輸入與非門-74HC20
2023-02-17 18:38:26
1 四路 2 輸入與非門-74ALVC00
2023-02-16 20:42:06
0 8 輸入與非門-74HC_HCT30
2023-02-15 19:42:58
0 四路 2 輸入與非門-74LV00
2023-02-15 19:36:18
0 邏輯門是數(shù)字世界中的基本元素,之前已經(jīng)介紹過(guò)基本的邏輯門。這些基本的邏輯門可以由通用門構(gòu)成。數(shù)字邏輯中有兩個(gè)通用門,即與非門(NAND Gate)和或非門(NOR Gate)。
2022-09-12 14:50:00
5091 
常見的與非門芯片型號(hào)有哪些?二非門、三非門、六非門在生活中最常見。下面就跟小編一起看看吧!
2021-07-14 09:50:54
35969 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是與非門邏輯電路功能測(cè)試的原理圖免費(fèi)下載。
2020-10-12 16:18:48
25 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是與非門搭接的邏輯電路原理圖免費(fèi)下載。
2020-10-12 16:18:48
7 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是使用Multisim實(shí)現(xiàn)與非門測(cè)試的實(shí)驗(yàn)電路圖免費(fèi)下載。
2020-09-04 16:55:00
18 這是一個(gè)由與非門組成的、具有自動(dòng)復(fù)位功能的搶答器實(shí)驗(yàn)電路,電路原理圖見圖4-121-1所示。
2019-09-27 09:21:03
8660 
邏輯與非門是數(shù)字邏輯與門和非門串聯(lián)連接在一起的組合,NAND (非與)門具有當(dāng)輸入的ALL處于邏輯電平“1”時(shí),輸出通常處于邏輯電平“1”并且僅“低”到邏輯電平“0”。邏輯與非門是我們之前看到的AND門的反向或“互補(bǔ)”形式。
2019-06-26 14:20:46
8324 
與非門(英語(yǔ):NANDgate)是數(shù)字邏輯中實(shí)現(xiàn)邏輯與非的邏輯門,功能見左側(cè)真值表。若當(dāng)輸入均為高電平(1),則輸出為低電平(0);若輸入中至少有一個(gè)為低電平(0),則輸出為高電平(1)。與非門是一種通用的邏輯門,因?yàn)槿魏尾紶柡瘮?shù)都能用與非門實(shí)現(xiàn)。
2019-06-25 14:21:52
24721 
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是兩個(gè)與非門電路的介紹 與非門(英語(yǔ):NAND gate)是數(shù)字電路的一種基本邏輯電路。若當(dāng)輸入均為高電平(1),則輸出為低電平(0);若輸入中至少有一個(gè)為低電平(0),則輸出為高電平(1)。與非門可以看作是與門和非門的疊加。
2019-01-09 08:00:00
17 我們接著分析2輸入與非門下拉網(wǎng)絡(luò)要實(shí)現(xiàn)的功能:只要當(dāng)兩個(gè)輸入都為1時(shí)(高電平),那么下拉網(wǎng)絡(luò)才導(dǎo)通,使得out與地相連,輸出為0。根據(jù)這個(gè)要求,故下拉網(wǎng)絡(luò)由兩個(gè)NMOS管串聯(lián)。NMOS管只有當(dāng)G端為
2018-09-05 10:05:04
17104 關(guān)鍵詞:無(wú)線話筒 , 與非門 無(wú)線話筒在市場(chǎng)上隨處可見,但是無(wú)一例外都是用LC振蕩器或石英晶振電路構(gòu)成的。眾所周知,與非門具有放大(指小信號(hào)條件)及倒相的作用,所以只要用三個(gè)與非門,首尾相接,便構(gòu)成
2018-08-13 11:50:02
468 本文主要闡述了關(guān)于如何用與非門實(shí)現(xiàn)非門功能介紹,以及用二輸入與非門實(shí)現(xiàn)非門功能方法,為了便于理解,在講解之前我們先來(lái)了解一下與非門及非門介紹。
2018-07-26 10:37:47
50209 與非門(英語(yǔ):NAND gate)是數(shù)字電路的一種基本邏輯電路。若當(dāng)輸入均為高電平(1),則輸出為低電平(0);若輸入中至少有一個(gè)為低電平(0),則輸出為高電平(1)。與非門可以看作是與門和非門的疊加。
2018-07-25 19:10:18
45208 
與非門是與門和非門的結(jié)合,先進(jìn)行與運(yùn)算,再進(jìn)行非運(yùn)算。
2018-07-25 17:05:40
29712 
與門真值表和與非門真值表的區(qū)別,與門真值表:有0出0,全1出1。與非門真值表:有0出1,全1出0。
2018-01-30 15:37:07
113692 
本文為大家介紹與非門構(gòu)成或門、與門、非門方法。
2018-01-12 17:24:56
115292 
只有與非門輸入端全為高電平時(shí),輸出端才為低電平,而其他狀態(tài)的組合,輸出端都為高,要對(duì)這個(gè)二輸入與非門進(jìn)行測(cè)量,測(cè)試程序應(yīng)按以下工作: 1)給被測(cè)板上電、接地 2)定義高、
2012-04-27 10:58:08
12979 
本文電子發(fā)燒友網(wǎng)為您提供整理了幾十個(gè)與非門芯片,并附有與非門芯片的資料和與非門芯片型號(hào)。
2011-11-09 22:55:18
24044 
74HC00是TTL2 輸入端四與非門,高電平4V,低電平1V,與非門電路經(jīng)常用來(lái)實(shí)現(xiàn)組合邏輯的運(yùn)算。
2011-03-12 23:48:28
33210 
圖中所示是用與非門組成的二進(jìn)制計(jì)數(shù)器,實(shí)際上它是用與非門組成的維持-阻塞觸發(fā)器而組成的計(jì)數(shù)器.圖
2010-09-19 00:54:13
2214 
圖中所示是用CMOS與非門組成的觸摸式延時(shí)開關(guān)。圖中與非門為二輸入端,F(xiàn)1和F2其中一個(gè)輸入端平時(shí)均為高電平
2010-09-15 01:12:35
2994 
圖中所示是用TTL與非門組成的多路觸摸開關(guān),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝調(diào)試十分容易等特點(diǎn)。圖示
2010-09-15 01:03:26
964 
用TTL與非門和少量元件可組成一個(gè)聲光節(jié)拍器,這容易啟振,調(diào)節(jié)方便,聲光可交替出現(xiàn),圖所示是聲光節(jié)拍器
2010-09-15 00:01:27
934 
如圖所示是用與非門組成的一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的故障報(bào)警控制電路。圖中平時(shí)與非門F1、F2輸入端接高電平,
2010-09-14 01:36:41
3779 
TTL與非門可以直接帶動(dòng)一只4歐或8歐的小揚(yáng)聲器,不用添加任何元件,只需將揚(yáng)聲器由與非門輸出接至地端或電
2010-09-14 01:29:45
763 
圖A所示是用CMOS與非門組成最簡(jiǎn)單的兩倍壓電路。圖中一個(gè)反相器組成了一個(gè)100KHZ的方波振蕩器,振蕩器輸出在0
2010-09-13 22:55:32
1423 
在圖1的基礎(chǔ)上,在與非門F1的一個(gè)輸入端接一個(gè)控制電平,即可組成可控振蕩器,如圖2所示。
2010-09-13 22:35:26
1914 
圖是用CMOS與非門組成的壓控振蕩器電路。
圖示線路類似圖C的電路,C由可調(diào)的CX代替
2010-09-13 22:26:59
1311 
用奇數(shù)個(gè)與非門構(gòu)成的自激多諧振蕩器的頻率是很高的,如用TTL與非門構(gòu)成的振蕩器頻率可達(dá)8MHZ左右。因此,
2010-09-13 21:59:43
7214 
如圖A所示是由CMOS與非門組成的多諧振蕩器電路。它由兩個(gè)反相器,一個(gè)電阻和一個(gè)電容器構(gòu)成。圖B是它
2010-09-13 21:45:37
10001 
基本觸發(fā)器的邏輯結(jié)構(gòu)如圖13-1所示。它可由兩個(gè)與非門交叉耦合構(gòu)成,圖13-1(a)是其邏輯電路圖和邏輯符號(hào),也可以由兩個(gè)或非門交叉耦合構(gòu)成,如圖13-1(b)所示。
2010-08-13 09:15:20
7793 
與非門可以直接帶動(dòng)一只4歐或8歐的小揚(yáng)聲器,不用添加任何元件,只需將揚(yáng)聲器由與非門輸出接
2010-07-31 15:35:38
684 
兩輸入端晶體管與非門電路圖
2010-03-29 17:03:19
3814 
二極管/晶體管與非門電路原理圖
2010-03-29 15:57:35
5437 
TTL與非門的電壓傳輸特性和主要參數(shù)
1.電壓傳輸特性曲線
與非門的電壓傳輸特性曲線是指與非門的輸出電壓與輸入電壓之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系曲線
2010-03-08 11:46:20
26424 與非門,與非門是什么意思
DTL與非門電路:
常將二極管與門和或門與三極管非門組合起來(lái)組成與非門和或非門電路,以消除在串接時(shí)產(chǎn)生的電
2010-03-08 11:41:15
10872 TTL集成與非門電路
TTL與非門芯
2009-09-24 10:25:42
2779 
7400 TTL 2輸入端四與非門:
2009-08-08 11:47:44
110 與或非門邏輯符號(hào)
2009-07-28 09:17:32
57885 
邏輯門電路符號(hào)圖(與門或門非門異或門同或門)
2009-07-16 08:17:00
133416 
集電極開路與非門的電路和圖形符號(hào)
2009-07-15 19:02:06
7561 
TTL與非門電路
2009-07-15 18:55:34
3121 
光耦合器構(gòu)成的與非門電路圖
2009-06-06 08:32:44
2522 
光耦合器構(gòu)成的與非門電路圖
2009-06-04 16:25:53
4635 
繼電器與非門電路圖
2009-05-08 15:35:18
1719 
利用與非門組成的一些門電路圖
2009-05-08 14:35:10
16072 
下圖為TTL或非門的邏輯電路及其代表符號(hào)。
由圖可見 ,或非邏輯功能是對(duì)TTL
2009-04-07 00:13:30
7649 
TTL與非門電路
基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點(diǎn)是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個(gè)發(fā)射
2009-04-07 00:11:11
11059 
或非門邏輯符號(hào)圖
(a) 邏輯符號(hào) &nb
2009-04-06 23:23:53
25427 
或非門電路圖
或非門的邏輯符號(hào)及波形圖如圖8-14所示?!?
(a) 邏輯符號(hào) &n
2009-04-06 23:23:04
21121 
與非門電路介紹圖15-26甲是我們實(shí)驗(yàn)用的與非門,它也有兩個(gè)輸入瑞A、B,圖乙是它在電路中的接法。
2009-04-06 23:17:48
15762 
與非門電路原理
(1)電路結(jié)構(gòu)及工作原理 TTL與非門是TTL邏輯門的基本形式,典型的TTL與非門電路結(jié)構(gòu)如圖8-16所示。該電路由
2009-04-06 23:14:15
16164 
與非門電路圖
2009-04-06 23:12:46
8923 
與非門邏輯符號(hào)
2009-04-06 01:12:18
2111
邏輯與非門
2008-06-12 23:24:21
1583 
與非門控制的交流開關(guān)電路圖
2007-12-16 01:26:06
1008 
4輸入與非門型號(hào)
型 號(hào)
2007-11-29 23:04:33
16866 cc4011引腳排列圖及管腳圖:四輸入與非門
電源電壓V
2007-11-29 22:45:57
13213 
評(píng)論